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  • 水解酶原位制備過氧乙酸處理印染廢水

      1 引言  我國紡織印染行業日產3×106~4×106 m3印染廢水,占整個工業廢水的35%,但印染廢水回用率不足10%(張斌等,2011).大量未經處理的印染廢水直接排放到環境中,導致系列嚴重的環境污染問題.印染廢水較高的COD值和BOD值將大量消耗水體中的溶解氧,影響水環境中生物的生存;對水體動物具有直接的致死、致畸毒性作用;此外,還會導致水體濁度升高,影響水生植物的光合作用,繼而改變局部

    2017-03-15 7

  • 水解酶原位制備過氧乙酸處理印染廢水

      1 引言  我國紡織印染行業日產3×106~4×106 m3印染廢水,占整個工業廢水的35%,但印染廢水回用率不足10%(張斌等,2011).大量未經處理的印染廢水直接排放到環境中,導致系列嚴重的環境污染問題.印染廢水較高的COD值和BOD值將大量消耗水體中的溶解氧,影響水環境中生物的生存;對水體動物具有直接的致死、致畸毒性作用;此外,還會導致水體濁度升高,影響水生植物的光合作用,繼而改變局部

    2017-03-15 9

  • 固定化菌處理柴油廢水

      1 引言  柴油是土壤和水體中常見的一種污染物,由于其疏水性強,不活潑且難生物降解,會在環境中長期滯留,進而危害水體功能和水生生物資源,因此,柴油廢水的治理一直是人們關注的焦點.  目前,治理柴油污染的方法主要有物理法、化學法、生物法等.物理和化學法能夠快速去除柴油大部分組分,但成本較高且易引起二次污染. 而微生物法具有成本低、操作簡單和可避免二次污染等優點,因此,微生物修復環境中柴油污染具有

    2017-03-15 8

  • 固定化菌處理柴油廢水

      1 引言  柴油是土壤和水體中常見的一種污染物,由于其疏水性強,不活潑且難生物降解,會在環境中長期滯留,進而危害水體功能和水生生物資源,因此,柴油廢水的治理一直是人們關注的焦點.  目前,治理柴油污染的方法主要有物理法、化學法、生物法等.物理和化學法能夠快速去除柴油大部分組分,但成本較高且易引起二次污染. 而微生物法具有成本低、操作簡單和可避免二次污染等優點,因此,微生物修復環境中柴油污染具有

    2017-03-15 8

  • 步周期換向電凝聚法處理染料廢水

      1 引言  目前國內外學者對電凝聚法處理廢水的研究與應用已經涉及多種行業產生的污水,包括冶金廢水(Bergmann et al., 2003)、制藥廢水(Ouaissa et al., 2014)、制革廢水(Murugananthan et al., 2004)、電鍍廢水(Verma et al., 2013)、造紙廢水(Vepseps?leps?inen et al., 2011)、紡織廢水

    2017-03-15 9

  • 步周期換向電凝聚法處理染料廢水

      1 引言  目前國內外學者對電凝聚法處理廢水的研究與應用已經涉及多種行業產生的污水,包括冶金廢水(Bergmann et al., 2003)、制藥廢水(Ouaissa et al., 2014)、制革廢水(Murugananthan et al., 2004)、電鍍廢水(Verma et al., 2013)、造紙廢水(Vepseps?leps?inen et al., 2011)、紡織廢水

    2017-03-15 9

  • 水質安全超聲波強化混凝沉淀藍藻水處理方法

      1 引言  藍藻細胞內存在氣囊,為藻類提供浮力,使其漂浮于水面,獲得更多的生長繁殖機會(胡鴻鈞,2011).由于氣囊浮力作用,藍藻不易在水廠中被混凝沉淀工藝去除,給水處理帶來了很大難度,增加處理成本(梁恒等,2005).藍藻細胞內存在大量的有機物和藻毒素等有害物質,一旦藻細胞破裂,有機物和藻毒素將會大量釋放到水中,威脅供水安全(劉成等,2006;黎雷等,2008).為了提高藍藻去除效果,目前水

    2017-03-15 6

  • 水質安全超聲波強化混凝沉淀藍藻水處理方法

      1 引言  藍藻細胞內存在氣囊,為藻類提供浮力,使其漂浮于水面,獲得更多的生長繁殖機會(胡鴻鈞,2011).由于氣囊浮力作用,藍藻不易在水廠中被混凝沉淀工藝去除,給水處理帶來了很大難度,增加處理成本(梁恒等,2005).藍藻細胞內存在大量的有機物和藻毒素等有害物質,一旦藻細胞破裂,有機物和藻毒素將會大量釋放到水中,威脅供水安全(劉成等,2006;黎雷等,2008).為了提高藍藻去除效果,目前水

    2017-03-15 7

  • 離子交換樹脂處理高濃度氨氮廢水技術

      1 引言  氨氮是生態氮循環的重要組成部分,也是造成水體富營養化的重要因素.據統計,城市及周邊的小型水體有90%以上均處于富營養化水平,而造成水體富營養化的根本原因就在于水體中氮磷的過度排放(李保花等,2011 ).目前,我國有1000多家氮肥制造廠,其生產工藝將產生大量高濃度氨氮廢水(李紅艷等,2008 ),而未經處理的高濃度氨氮廢水一旦排入自然環境將會引起大范圍的生態環境破壞,并且造成不可

    2017-03-15 6

  • 離子交換樹脂處理高濃度氨氮廢水技術

      1 引言  氨氮是生態氮循環的重要組成部分,也是造成水體富營養化的重要因素.據統計,城市及周邊的小型水體有90%以上均處于富營養化水平,而造成水體富營養化的根本原因就在于水體中氮磷的過度排放(李保花等,2011 ).目前,我國有1000多家氮肥制造廠,其生產工藝將產生大量高濃度氨氮廢水(李紅艷等,2008 ),而未經處理的高濃度氨氮廢水一旦排入自然環境將會引起大范圍的生態環境破壞,并且造成不可

    2017-03-15 11

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綠水公司是專業的水處理設計和水處理工程公司。

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